(Л
С
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ИНГАЛЯТОР | 1992 |
|
RU2033816C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИОНИЗАЦИИ ВОЗДУХА | 2001 |
|
RU2187762C1 |
Устройство для ионизации воздуха в помещении | 2023 |
|
RU2809245C1 |
АППАРАТ ДЛЯ КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИИ КРОВИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ ЛАЗЕРОМ | 2011 |
|
RU2525218C2 |
ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ЛАМПА И СПОСОБ ЕЕ РАБОТЫ | 2008 |
|
RU2502236C2 |
Устройство индивидуальное для защиты органов дыхания от инфицирования | 2020 |
|
RU2740273C1 |
Портативный аппарат для ингаляционного наркоза | 1957 |
|
SU144260A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНГАЛЯЦИИ | 1991 |
|
RU2008938C1 |
СПОСОБ ИОНИЗАЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА | 2006 |
|
RU2313376C1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН | 2004 |
|
RU2358173C2 |
Изобретение относится к ингалятору для ионизации кислорода в кислородной терапии, имеющему корпус, в котором смонтирован ионизирующий узел, на котором с помощью проводящего металлического кольца закреплена предохранительная решетка, соединенная с корпусом заземляющего элемента посредством высокоомного сопротивления, причем в качестве соединения между дыхательной маской и ионизатором на корпус надевается или навинчивается стеклянная колба. При этом корпус имеет с одной стороны патрубок, окруженный металлическим цилиндром, соединенным с высокоомным сопротивлением, которое в свою очередь имеет связь с предохранительной решеткой. Узел ионизации расположен внутри корпуса таким образом, что ионизирующие иглы находятся непосредственно под предохранительной решеткой, 7 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение касается ионного ингалятора, в трубчатом корпусе которого предусмотрен канал для вдыхаемой газовой среды, в котором расположено средство для ионизации, при этом ингалятор снабжен съемным присоединительным элементом, установленным со стороны выходного торца корпуса.
Цель изобретения - создать такой ионный ингалятор, который позволил бы избежать применения соединительных элементов протяженной длины.
На чертеже показан предлагаемый ингалятор.
Ионный ингалятор 1 состоит из корпуса с полостью 10. Корпус выполнен сужающимся в одну сторону и имеет выступающий патрубок 8, окруженный проводящим металлическим цилиндром 9. Основание 14 корпуса имеет сквозные отверстия 15 для
прохода кислорода. Через основание 14 корпуса проходит приемная гильза 13 для кабеля высокого напряжения, с которой соединен держатель 12 для ионизирующих игл 11. Последние расположены непосредственно за предохранительной решеткой 5, которая закреплена с помощью проводящего металлического кольца 4 и соответствующих винтов 18 на корпусе 3.
Металлическое кольцо 4 и предохранительная решетка 5 жестко соединены друге другом, например, пайкой 16, от которой кабель 19 ведет к высокоомному сопротивлению 17, который, в СЁОЮ очередь, соединен кабелем 20 с проводящим металлическим цилиндром 9, закрепленным винтами 21 на корпусе 3.
В этом примере выполнения высокоом- ное сопротивление 17 размещено в пазу 22 стенки 23 корпуса, причем этот паз 22 сооб00
со
XI 00
ю
00
СА)
щается со сквозным каналом 24, в котором размещен кабель 20 для соединения с металлическим цилиндром 9.
Дыхательная маска 6, показанная штрихлунктиром, надевается на стеклян- ную колбу 7. Сама стеклянная колба 7 соединена с корпусом 3 винтами или аналогичными средствами, причем соответствующие средства уплотнения не описываются более подробно.
Ионный ингалятор согласно изобретению обеспечивает эффективное получение ионизированного кислорода.
Работа ионного ингалятора согласно изобретению основана на эффекте, называ- емом в физике явлением коронного разряда, который заключается в том, что ионизируется ближайшее окружение проводника, если на его поверхности создается электрическое поле, сила которого больше пробивной напряженности поля. Явление коронного разряда особенно часто возникает на заостренных и острых кромках, где особенно просто создается сильное поле.
В устройстве поле такой большой силы создается на остриях ионизирующих игл 11 с помощью кабеля высокого напряжения, который подключен через приемную гильзу 13 к держателю 12 ионизирующих игл 11. Через отверстия 15 для подачи кислорода последний поступает в полость 10 ионизирующего узла 2.
Этот кислород обтекает ионизирующие иглы 12, причем он, по меньшей мере, частично ионизируется, а затем проходит через предохранительную решетку 5 в стеклянную колбу 7, на которую надета дыхательная маска 6. Ионизированный кислород вдыхается непосредственно из стеклянной колбы 7 через дыхательную маску 6,
Предлагаемое устройство не имеет пластмассовых элементов, в частности, пластмасса не применяется для защиты от контакта, защитные элементы выполнены из нержавеющей стали и соединены с мае- сой высокоомным сопротивлением. Так как ионизация кислорода уменьшается при контакте с элементами, выполненными из пла- стмассы, следует избегать любого контакта с деталями из нее. В устройстве предпочти- тельным является надевание дыхательной маски непосредственно на стеклянную колбу 7, в которую поступает ионизированный кислород после обтекания ионизирующих игл 11, так как ионизаци кислорода по мере
увеличения расстояния от ионизирующих игл 11 еще больше снижается.
Для получения достаточного количества ионизированного кислорода, в ингаляторе достаточно приложить высокое напряжение, которое является ниже того диапазона, в котором образуется озон. Следует избегать образования озона, так как при вдыхании озона дыхательные пути раздражаются и дыхание осложняется.
Форму л а изо бретен и я
3, 2 10
16
5 22 17 23 13 24
8, 9,
ШШК
SS SSSSSSSSW 14
Патент США № 3717148, кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1993-08-30—Публикация
1991-07-12—Подача